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2022
04-132022
04-112022
04-08?低場核磁共振用于木材纖維飽和點(FSP)的測試-低溫核磁技術
低場核磁共振用于木材纖維飽和點(FSP)的測試-低溫核磁技術纖維飽和點(fibersaturationpoint,FSP)指的是木質(zhì)纖維素材料細胞壁中吸著水處于飽和狀態(tài),而細胞腔和細胞間隙中沒有自由水的特定含水率狀態(tài)。纖維飽和點是木材物理力學性能發(fā)生變化的轉(zhuǎn)折點,纖維飽和點可以采用多種方法測量,比如電學法、干縮法、差示掃描量熱法和力學法等。以上幾種實測法目前普遍存在操作過程復雜、限制條件多、耗時長等缺點,而且不同方法的測量結果之間存在一定差異,準確度也存在爭議。低場核磁共振技術可用于測定木材纖維2022
04-062022
04-022022
04-012022
03-302022
03-282022
03-25低場核磁共振技術用于原料藥(API)的結晶/非晶/轉(zhuǎn)晶狀態(tài)研究
低場核磁共振技術用于原料藥(API)的結晶狀態(tài)研究(結晶與非晶、轉(zhuǎn)晶過程)口服給藥途徑是zui常用的給藥途徑,由于固體口服劑型使用組合化學和高通量篩選,水溶性差的活性藥物成分(API)的數(shù)量正在增加。原料藥在水中的溶解度對其在胃腸道中的溶解速度至關重要。水溶性差的原料藥在胃腸液中的低溶解性大大限制了其口服吸收,導致其生物利用度低。在配方的開發(fā)過程中,采用了各種提高溶解度的方法。這些方法包括改變晶型(多態(tài)性、共晶)、減小粒徑、使用固體分散技術進行非晶化等等.利用固體分散技術進行非晶化被認為是一種有2022
03-252022
03-24低場核磁技術如何監(jiān)測活體植物生長過程中體內(nèi)的水分狀態(tài)及遷移
低場核磁技術如何監(jiān)測活體植物生長過程中體內(nèi)的水分狀態(tài)及遷移低場核磁共振技術可以快速、無損測定植物體內(nèi)水的狀態(tài)及變化,T1和T2弛豫時間反映了水分子的運動,被用作生物組織中水動態(tài)的指標。由于細胞相關水的狀態(tài)和流動性與細胞狀況密切相關,因此NMR圖像代表了組織的生理圖譜,可用于研究細胞代謝的水動力學。核磁共振T2弛豫譜給出T2弛豫時間及其對應的幅度,其中T2弛豫時間反映了水分子的動力學特性,與水分所在微區(qū)大小和結構、水溶性糖含量以及生物膜透水率等因素有關,幅度對應于含水率。小麥核磁共振特性與相對含水2022
03-21低場核磁共振T1/T2弛豫時間與成像技術在耐寒性植物中的研究
低場核磁共振T1/T2弛豫時間與成像技術在耐寒性植物中的研究低溫會影響到細胞正常的生理功能,甚至造成細胞的破裂死亡,影響植物的生長發(fā)育或?qū)е轮参锼劳?。這些均與植物的水分狀態(tài)密切相關。為什么很多耐寒性植物能在低溫下長期正常生存?它們內(nèi)部水分到底是何種狀態(tài)?溫帶多年生草本植物中,越冬能力主要取決于根部而非頂部的非結構性碳水化合物的濃度。相反,熱應激也是夏季限制牧草生長的主要因素。植物體內(nèi)的水分有自由水和結合水兩種。所謂”結合水”,僅僅看其化學組成,和自由水沒有太大的區(qū)別,只是自由水的分子排列順序相對2022
03-142022
03-142022
03-102022
03-072022
03-042022
03-032022
02-282022
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